施加环向预应力的矩形钢筒仓

    公开(公告)号:CN210086947U

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201920830846.6

    申请日:2019-06-03

    IPC分类号: E04H7/30

    摘要: 本实用新型公开的施加环向预应力的矩形钢筒仓,包括位于上部的筒仓段和位于下部的漏斗段,所述筒仓段的外壁上设置有加劲肋,所述加劲肋上设置有撑杆,所述撑杆沿筒仓段外周环向设置,所述筒仓段的外周沿水平环向设置有环形的水平拉索,所述水平拉索连接于撑杆上。本实用新型的矩形钢筒仓在筒仓的外周对矩形钢筒仓形成围箍约束,无须加大加密肋截面或加厚壁板,即可有效降低矩形钢筒仓的变形量,其结构简单、施工较方便,用钢量更低、减少造价,拉索布置在壁板外侧,方便作运行监测和维护,减少了锚固端的数量。

    环保型油浸式箱变架空结构

    公开(公告)号:CN208088909U

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201820455460.7

    申请日:2018-04-02

    IPC分类号: E04H5/04 E03F5/10 E03F5/14

    摘要: 本实用新型涉及油浸式变压器安装技术领域,提供了一种环保型油浸式箱变架空结构,包括由储油底板和环形储油壁所形成的储油坑;所述储油底板的底部安装有架空支撑座,使储油底板的下方具有植物生长空间;所述储油坑内设置有安装在储油底板上的箱变支墩。通过设置储油坑,既满足了变压器事故油的存放,又能环保,防止油污染土壤和水环境。通过设置架空支撑座,使储油底板距地面满足一定最小间距,不影响地面植被生长,减小地面水分蒸发量,减小了占地面积,降低了因开挖对地面土壤的影响,有利于水土保持。整体钢结构平台基础采用工厂加工,现场组装、不使用模板,有利于缩短施工周期,提高工程建设效率,且钢结构达到使用年限后可回收利用。

    输煤栈桥用钢楼面踏步
    53.
    实用新型

    公开(公告)号:CN206655411U

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201720379070.1

    申请日:2017-04-10

    IPC分类号: E04F11/09

    摘要: 本实用新型输煤栈桥用钢楼面踏步,属于输煤技术领域,目的是减少钢材的耗量节约材料成本。包括N道固定连接于钢梁的钢梯步,所述钢梯步包括踢板和踏板;所述踏板包括踏面板和坡度为A的连接板;所述踏面板一端与踢板相连,另一端与连接板相连;第N道钢梯步的踢板与第N-1道钢梯步的连接板拼接。本实用新型,踢板、踏面板和连接板即作钢梯步用,也兼做钢楼板,避免了单独制作钢梯步与钢楼板,节约了部分钢楼板的材料损耗,可节约45%的钢材;且,安装时,直接安装钢梯步便完成了整个钢楼面踏步的组装,与传统的先安装钢楼板,再将钢梯步固定与钢楼板的方式相比,节约了安装工序。

    纵梁外伸臂式钢管架
    54.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205400223U

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201620207854.1

    申请日:2016-03-17

    发明人: 李辉 漆桧 李龙华

    IPC分类号: E04H12/08

    摘要: 本实用新型涉及纵梁外伸臂式钢管架,包括相互连接的支撑段和连接段,支撑段包括纵梁,用于支撑纵梁的钢梁支撑框架,纵梁上设置有桥架体和管道,纵梁由平行的一对蜂窝梁构成,蜂窝梁之间连接有多道横向连接板,蜂窝梁截面形状为工字型,其腹板开设有多个六角形孔,蜂窝梁还设置有肋板;钢梁支撑框架第一横梁、第二横梁、一对竖向柱和立柱连接形成框形,立柱设置在第二横梁下部;支撑段与连接段的纵向长度比为13比7,钢梁支撑框架到所在侧的支撑段端部距离和两组钢梁支撑框架的间距比例为1.5比10。本纵梁外伸臂式钢管架,结构更为优化,相同承载能力下,能减少钢材用量,且钢梁变形量更小,长距离架设时,经济效益更加明显。

    半地下式水池保温结构
    55.
    实用新型

    公开(公告)号:CN219412021U

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202320573313.0

    申请日:2023-03-22

    摘要: 本实用新型公开了一种半地下式水池保温结构,属于建筑设计技术领域,主要用于半地下式水池保温。本实用新型所要解决的技术问题为提供一种半地下式水池保温结构,主要用于半地下式水池保温,包括水池本体,水池本体包括水池顶板、地上水池侧壁、地下水池侧壁以及水池底板,水池顶板上由内向外依次设有保温层Ⅰ、防水层以及保护层;地上水池侧壁外侧由内向外依次设有胶粘剂层、保温层Ⅱ、连接层以及面层;地下水池侧壁外侧由内向外依次设有保温层Ⅲ以及回填土。采用本申请的半地下式水池保温结构,可在无覆土的情况下实现保温,避免地下冻土冻胀对保温结构的影响,施工操作方便同时减小了覆土的工程量以及设计荷载,不需增加额外配筋,节约成本。

    风机基础的地基结构
    56.
    实用新型

    公开(公告)号:CN216999831U

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202122405025.8

    申请日:2021-09-30

    IPC分类号: E02D27/44 E02D27/42 E02D27/34

    摘要: 本实用新型涉及风力发电基础技术领域,提供了一种风机基础的地基结构,包括地基;所述地基包括稳定基岩部和软弱岩体部;所述地基的顶部设置有圆形风机基础支撑区;所述风机基础支撑区的部分边缘位于软弱岩体部上;所述软弱岩体部上、且与风机基础支撑区的边缘相对应的位置设置有跨越梁;所述跨越梁水平设置、且其端部支撑在稳定基岩部上。本实用新型实施例提供的风机基础的地基结构,通过在软弱岩体部设置跨越梁,并将跨越梁支撑在稳定基岩部上,这样就可通过稳定基岩部对跨越梁进行支撑,进而通过跨越梁在软弱岩体部处对风机基础的边缘进行支撑,防止风机基础在施工后的运行过程中出现倾斜的情况,保证了风机运行的安全性。

    钢管柱法兰连接结构
    57.
    实用新型

    公开(公告)号:CN216766213U

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202122814573.6

    申请日:2021-11-17

    摘要: 本实用新型涉及钢管柱法兰连接结构,包括第一钢管柱和第二钢管柱,第一钢管柱的端部设置有第一隔板,第二钢管柱的端部设置有第二隔板,第一隔板的侧面设置有第一传力环,第二隔板的侧面设置有第二传力环,第一传力环和第二传力环内部设置有抗剪件,第一隔板通过多个高强度螺栓与第二隔板相连,且第一传力环压紧第二传力环。第一钢管柱和第二钢管柱之间通过螺栓连接,施工时可以快速将第一钢管柱和第二钢管柱连接起来,操作方便快捷,提高施工效率;使用完成后可以快速拆卸,实现重复使用;钢柱的轴力通过第一传力环和第二传力环传递,剪力通过抗剪件传递,弯矩转换为高强度螺栓的拉力与平衡环之间的压力,连接部位传力明确,连接强度可靠。

    底板可拆卸的钢筋桁架楼承板

    公开(公告)号:CN216446277U

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202122421644.6

    申请日:2021-10-08

    IPC分类号: E04B5/40 E04B1/38 E04C5/03

    摘要: 本实用新型涉及底板可拆卸的钢筋桁架楼承板,包括底板和底板上表面的钢筋桁架,还包括多根连接筋,所述底板上设置有一排通孔,所述底板的下表面设置有定位杆件,所述连接筋的下端设置有下定位钩,上端设置有上定位钩,所述连接筋贯穿通孔,且下定位钩钩紧定位杆件,上定位钩钩紧钢筋桁架。本实用新型的钢筋桁架楼承板结构简单,连接筋可采用一般的钢筋等常见的建筑材料,成本低廉,且拆装方便,有利于提高施工效率。

    岩石地基水池结构
    59.
    实用新型

    公开(公告)号:CN215055803U

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202121723339.6

    申请日:2021-07-27

    摘要: 本实用新型涉及岩石地基水池结构,包括基岩,基岩具有多个倾斜的侧壁以及水平的底壁,所述侧壁和底壁围成池体,所述侧壁和底壁的表面从下至上依次设置有防渗层和喷射混凝土层,所述侧壁设置有多根倾斜的锚杆,所述锚杆的上端位于喷射混凝土层内部。本实用新型充分利用岩石地基,对岩石地基开挖后即形成池体,不需要搭设模板、绑扎钢筋,降低了施工量,提高了施工效率,同时节省了施工成本。通过在基岩的侧壁和底壁设置防渗层和喷射混凝土层,可有效防止漏水渗水,此外,通过在侧壁设置锚杆,可有效防止侧壁滑坡,保证了水池的稳定性。

    双筒风机基础
    60.
    实用新型

    公开(公告)号:CN214994036U

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202121786515.0

    申请日:2021-08-02

    摘要: 本实用新型涉及双筒风机基础,包括承台,所述承台上设置有锚固结构,所述承台的下表面设置有圆环形的内层环墙以及圆环形的外层环墙,所述内层环墙、外层环墙和承台同轴设置,且锚固结构位于内层环墙的上方。利用圆环形的内层环墙和外层环墙替代现有的桩基,使整个基础的刚度更大,整体性更好,承台受力更均匀,承载能力提高,同时对地基的要求降低,适应性更强,地质情况变化时,不需要增大承台的半径,不增加承台的混凝土用量,降低施工成本。此外,内层环墙和外层环墙的施工不再受理论桩长的限制,大大降低了施工难度。